JPH08256334A - 量子化器および量子化方法 - Google Patents

量子化器および量子化方法

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JPH08256334A
JPH08256334A JP8467695A JP8467695A JPH08256334A JP H08256334 A JPH08256334 A JP H08256334A JP 8467695 A JP8467695 A JP 8467695A JP 8467695 A JP8467695 A JP 8467695A JP H08256334 A JPH08256334 A JP H08256334A
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哲二郎 近藤
Yasuhiro Fujimori
泰弘 藤森
Kenji Takahashi
健治 高橋
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 ブロック内の最も集中しているレベルを代表
値とすることにより、復号後ブロック単位の量子化歪み
の発生を抑えることができる。 【構成】 レベル分布計測圧回路2において、(8×
8)ブロックに分割された入力データのレベル毎の度数
がカウントされ、カウントされた度数に基づき、特定レ
ベル検出回路3において、特定レベルが検出される。そ
の特定レベルとステップ幅算出回路からの複数の代表値
とから補正量算出回路4において、補正量Δが算出され
る。加算器10では、その補正量に基づいて最小値MI
Nがシフトされ、減算器12において、最小値MIN´
を用いて入力データが正規化される。正規化された入力
データは、量子化回路13において、量子化値qが生成
される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、テレビ信号等の伝送
あるいは記録に用いられる量子化器および量子化方法に
関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、テレビ信号等の画像の伝送あるい
は記録を行うために、その画像に対して圧縮のための符
号化が行われていた。その符号化の一例のダイナミック
レンジ適応符号化(以下、ADRCと称する)装置のブ
ロック図を図3に示す。21で示す入力端子からブロッ
ク毎、例えば8画素×8ライン(以下、(8×8)ブロ
ックと称する)のデータが供給され、その(8×8)ブ
ロックの入力データは、最大値検出回路22、最小値検
出回路26および減算器28へ供給される。最大値検出
回路22では、(8×8)ブロック内の画素の最大値M
AXとなるレベルが検出され、減算器23へ供給され、
最小値検出回路26では、ブロック内の画素の最小値M
INとなるレベルが検出される。検出された最小値MI
Nは、減算器23および28へ供給され、さらに出力端
子27から取り出される。
【0003】減算器23では、最大値MAXから最小値
MINが減算されることによってダイナミックレンジD
Rが生成され、そのダイナミックレンジDRはステップ
幅算出回路24へ供給されると共に、出力端子25から
取り出される。ステップ幅算出回路24では、供給され
たダイナミックレンジDRから所望のステップ幅が算出
され、算出されたステップ幅は量子化回路29へ供給さ
れる。また、減算器28では、入力データから最小値M
INが減算され、正規化がなされる。その正規化された
値は、量子化回路29において、供給されたステップ幅
に基づいて量子化され、量子化値qが出力端子14を介
して取り出される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来のADR
C装置では、例えば空の背景のように入力データが特定
レベルへ集中している場合、入力データが復号されると
きの代表値と、その特定レベルとが異なると、面積を持
ったオフセット歪みとなって現れるような問題が生じ
た。例えば背景の空を共に含む隣接する2つのブロック
の一方に影などの暗い輝度が存在する場合、2つのブロ
ックのダイナミックレンジが大きく相違するために互い
の歪みが相違し、その結果、隣接するブロックの境界が
目に見えるような劣化が生じる。
【0005】従って、この発明の目的は、入力データが
特定レベルへ集中しているときには、その特定レベルの
画素がそのレベルで復号されるように、入力データの符
号化を行うことが可能となる量子化器および量子化方法
を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明
は、空間的および/または時間的に近傍する複数の画素
からなるブロックを形成し、ブロック内の複数の画素の
値の内で集中している特定レベルを検出するレベル検出
手段と、検出された特定レベルに基づいて補正量を生成
する補正量生成手段と、ブロックの基準値を補正量で補
正する補正手段と、ブロック内の画素を基準値に基づき
正規化される正規化手段と、正規化された画素に対して
量子化を施す手段とからなることを特徴とする量子化器
である。
【0007】請求項5に記載の発明は、空間的および/
または時間的に近傍する複数の画素からなるブロックを
形成し、ブロック内の複数の画素のレベル毎に度数を計
測するステップと、計測された度数に基づいて特定レベ
ルを検出するステップと、検出された特定レベルに基づ
いて補正量を生成する補正量生成手段と、ブロックの最
大値および/または最小値に対して補正量を加えるよう
にしたステップと、ブロック内の画素を最大値および/
または最小値に基づき正規化されるステップと、正規化
された画素に対して量子化を施すステップとからなるこ
とを特徴とする量子化方法である。
【0008】
【作用】入力データは、ブロック毎に特定レベルが検出
され、その特定レベルが代表値となるように、補正量と
最小値MINが加算され、その結果生成された最小値M
IN´に基づいて入力データが正規化されその正規化さ
れた入力データに対して量子化を行うことにより、ダイ
ナミックレンジDR、最小値MIN´、量子化値qが伝
送される。
【0009】
【実施例】以下、図面を参照し、この発明の実施例につ
いて説明を行う。図1は、この発明の一実施例の量子化
器のブロック図を示す。1で示す入力端子から(8×
8)ブロックに分割された入力データが供給され、その
入力データはレベル分布計測回路2、最大値検出回路
5、最小値検出回路9および減算器12へ供給される。
レベル分布計測回路2では、ブロック内のレベル毎に度
数のカウントが行われ、特定レベル検出回路3では、
(8×8)ブロック内の64個の画素が1つのレベル
に、例えば1/4以上の画素が集中しているか否かが検
出される。
【0010】1つのレベルに1/4以上の画素が集中し
ている場合、このレベルが特定レベルとされ、検出され
た特定レベルが補正量算出回路4へ供給される。入力デ
ータが供給された最大値検出回路5では、ブロック毎に
入力データの最大値MAXが検出され、検出された最大
値MAXは、減算器6へ供給される。減算器6では、最
大値MAXから最小値検出回路9で検出された最小値M
INが減算され、ダイナミックレンジDRが生成され
る。そのダイナミックレンジDRは、ステップ幅算出回
路7へ供給されると共に、出力端子8から取り出され
る。
【0011】ステップ幅算出回路7では、供給されたダ
イナミックレンジDRからステップ幅が算出され、その
算出されたステップ幅は、量子化回路13へ供給され、
さらに算出されたステップ幅に対応する複数の代表値が
ステップ幅算出回路7から補正量算出回路4へ供給され
る。補正量算出回路4では、特定レベル検出回路3から
供給される特定レベルと、ステップ幅算出回路7から供
給される複数の代表値とが比較され、誤差が最小となる
補正量Δが加算器10へ供給される。加算器10におい
て、最小値MINと補正量Δが加算され、その加算結果
は、最小値MIN´として減算器12へ供給されると共
に、出力端子11から取り出される。
【0012】減算器41では、最小値MIN´に基づい
て入力データの正規化がなされ、その正規化された入力
データは、量子化回路13において、供給されたステッ
プ幅に基づいて量子化が行われ、量子化値qが出力端子
14から取り出される。また、レベル分布計測回路2に
おいて、1つのレベルに1/4以上の画素が集中してい
ない場合、図3に示した従来のADRCと同様な処理が
行われる。
【0013】ここで、この発明の動作例を図2を用いて
説明する。レベル分布計測回路2において、図2Aに示
すようにレベル毎に入力データの1ブロックについての
度数が計測され、特定レベル検出回路3において、計測
されたレベル毎の度数から1つのレベルに1/4以上の
画素が集中している特定レベルが検出される。補正量算
出回路4では、ステップ幅算出回路7からダイナミック
レンジDRに基づく複数の代表値が供給され、それらの
代表値と特定レベルとの差分の絶対値が求められる。こ
れらの差分の絶対値の中の最小値が検出され、この最小
の差分が補正量Δとして加算器10へ供給される。加算
器10では、検出された最小値MINと補正量Δとが加
算される。
【0014】すなわち、図2Bに示すように、最小値M
INが補正量Δだけシフトする。一方、ダイナミックレ
ンジDRは変更していないので、最小値MINと最大値
MAXが補正量Δ分だけシフトされることになる。シフ
ト後のデータのレベル分布は、図2Bに示すように、ブ
ロック内の1/4以上の画素が集中している特定レベル
と代表値とが同一になるように変更されている。
【0015】この実施例では、ダイナミックレンジDR
を変更せず、特定レベルと代表値が同一とするために、
最小値MINと最大値MAXの両方を補正量Δ分だけシ
フトする手法を使用しているが、最小値MINおよび/
または最大値MAXを補正することによって、ダイナミ
ックレンジDRを変更することにより特定レベルと代表
値が同一となる手法を用いることも可能である。
【0016】さらに、上述の実施例は、8画素×8ライ
ンの2次元ブロックの例であるが、時間方向の画素を用
いる3次元ブロックに対してもこの発明は適用すること
が可能である。
【0017】また、この発明は、ADRCに限らず、単
にビット数を削減するための再量子化に対しても適用す
ることがかのうである。
【0018】
【発明の効果】この発明に依れば、画像信号の量子化器
において、入力データが特例レベルに集中している場合
においても、そのレベルがそのまま復号されるため、面
積を持ったオフセット歪みを除去することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の量子化器の一実施例のブロック図で
ある。
【図2】この発明に係る特定レベル検出回路の説明に使
用する略線図である。
【図3】従来の量子化器の一例のブロック図である。
【符号の説明】
2 レベル分布計測回路 3 特定レベル検出回路 4 補正量算出回路 5 最大値検出回路 7 ステップ幅算出回路 9 最小値検出回路 13 量子化回路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 川口 邦雄 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 空間的および/または時間的に近傍する
    複数の画素からなるブロックを形成し、上記ブロック内
    の複数の画素の値の内で集中している特定レベルを検出
    するレベル検出手段と、 検出された上記特定レベルに基づいて補正量を生成する
    補正量生成手段と、 上記ブロックの基準値を上記補正量で補正する補正手段
    と、 上記ブロック内の画素を上記基準値に基づき正規化され
    る正規化手段と、 正規化された上記画素に対して量子化を施す手段とから
    なることを特徴とする量子化器。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の量子化器において、 上記レベル検出手段は、上記ブロック内の複数の画素の
    レベル毎に度数を計測するレベル分布計測手段と、 計測された上記度数に基づいて上記特定レベルを検出す
    る手段とからなることを特徴とする量子化器。
  3. 【請求項3】 請求項2に記載の量子化器において、 計測された上記度数が上記ブロックに含まれる画素の1
    /4以上のレベルを特定レベルとすることを特徴とする
    量子化器。
  4. 【請求項4】 請求項1に記載の量子化器において、 上記ブロックの基準値が上記ブロックの最大値または最
    小値であり、上記基準値である上記最大値および/また
    は上記最小値に対して、上記補正量を加えるようにした
    ことを特徴とする量子化器。
  5. 【請求項5】 空間的および/または時間的に近傍する
    複数の画素からなるブロックを形成し、上記ブロック内
    の複数の画素のレベル毎に度数を計測するステップと、 計測された上記度数に基づいて上記特定レベルを検出す
    るステップと、 検出された上記特定レベルに基づいて補正量を生成する
    補正量生成手段と、 上記ブロックの最大値および/または最小値に対して上
    記補正量を加えるようにしたステップと、 上記ブロック内の画素を上記最大値および/または最小
    値に基づき正規化されるステップと、 正規化された上記画素に対して量子化を施すステップと
    からなることを特徴とする量子化方法。
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JP2008259152A (ja) * 2007-04-03 2008-10-23 National Institutes Of Natural Sciences 超高速ad変換におけるビットアラインメント補正機構

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